倒计时1天!2位脑科学领域大咖,倾情分享模式动物脑部研究成果
在科技部发布的科技创新2030—“脑科学与类脑研究”重大项目中,涉及脑认知原理解析、认知障碍相关重大脑疾病发病机理与干预技术研究等方向。其中需要利用先进时空组学及单细胞组学生物技术进行研究的方向包括:脑区单细胞时空动态图谱、脑区发育过程中的单细胞转录组研究、全脑三维细胞图谱、神经元空间分布图谱、脑疾病单细胞空间分布图谱等。
为了充分促进脑研究领域内人士的交流与合作,2021年11月25日,深圳华大生命科学研究院特举办关于脑科学研究的专题报告。本次报告邀请到了脑研究领域的深圳华大生命科学研究院顾颖副院长和中科院遗传发育所吴青峰研究员,针对模式动物脑部研究成果及时空、单细胞技术在脑科学研究中的应用,进行相关介绍。
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2021年11月25日
下午15:00-16:30
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报告1
个人简介
副研究员,中科院研究生导师。现任深圳华大生命科学研究院副院长、细胞所副所长。
深圳高层次海外人才,美国辛辛那提大学博士,美国 Salk 生物学研究所博士后,主要研究方向为细胞及分子生物学、发育生物学、基因编辑技术、以及单细胞组学。
2014年加入华大后主导建立基因组编辑平台,带领团队实现基因组改造技术的研发及标准流程建立,推进基因组改造技术在医学的科研与应用研发,与国内外合作方开展细胞组学技术在干细胞及发育再生中的相关研究。
主导及参与多项重大项目,包括科技部重点研发项目、国自然青年基金、广东省科技厅重点实验室等,累计发表 SCI 论文 30篇,其中一作(含共同)8篇,通讯作者(含共同)9篇,申请专利 24 项。
报告主题
Spatiotemporal transcriptome at single-cell resolution reveals key radial glial cell population in axolotl telencephalon development and regeneration
报告提要
大脑再生需要以特定时间和区域的方式精确协调复杂的反应。识别大脑再生的关键细胞类型和分子将为再生医学的发展提供潜在的靶点。然而,由于哺乳动物大脑的再生能力有限,以及在细胞和分子水平上对再生过程的理解,这一领域的进展受到了很大的阻碍。
本研究利用蝾螈损伤后具有非凡再生能力的大脑,利用时空组学技术(Stereo-seq),以单细胞分辨率重建了蝾螈脑的首个结构,并绘制了发育和再生过程中的精细细胞动态图谱。
有趣的是,研究发现径向胶质细胞(RGC)类型具有明显的异质性和不同的行为。一种亚型的RGCs在早期再生阶段就被激活并增殖,这种RGC亚型似乎是参与早期创伤愈合反应的主要细胞群,并在可能转化为丢失的神经元之前逐渐覆盖损伤区域。
本研究系统地破译了蝾螈端脑发育和再生过程中复杂的细胞变化过程,为今后研究大脑再生的调控机制奠定了基础。
报告2
个人简介
2005年取得复旦大学获临床医学学士学位,2012年取得中国科学院神经科学研究所获理学博士学位。2012-2016年在美国Johns Hopkins University (约翰霍普金斯大学)从事博士后研究。
先后获得中国科学院院长特别奖(特等奖)、中国科学院优秀博士毕业论文奖、礼来优秀博士论文奖、细胞生物学青年论坛学术新人奖、人类前沿科学奖(HFSP Postdoctoral Fellowship)、美国马里兰干细胞研究基金奖(MSCRFFellowship)。
2018年入选中国科学院脑智卓越中心,2020年入选北京脑科学与类脑研究中心合作研究员。现任中国神经学会神经发育与再生分会理事、突触可塑性分会理事和北京细胞生物学会理事。
曾在Cell、Cell Stem Cell、NatComm、Nat Neuro、Neuron等杂志发表论文近20篇,在神经发育领域做出了重要的研究成果。
报告主题
Decoding hypothalamus development, disorders and aging at the single-cell level
报告提要
哺乳动物的下丘脑由功能复杂的核团构成。作为中枢神经系统最为复杂的脑区之一,下丘脑神经元类型高度多样化,通过调控自主神经、内分泌和本能行为控制哺乳动物的内稳态。过去对下丘脑的研究主要集中于神经元环路和功能,而对于下丘脑的发育、疾病和衰老所知甚少。
在下丘脑发育过程中,本研究发现下丘脑神经元发生(neurogenesis)在神经前体细胞、中间前体细胞和新生神经元三个阶段以级联放大的模式来产生神经元的高度多样性,并揭示了一系列下丘脑神经元的命运决定因子;在下丘脑相关疾病中,本研究利用单细胞测序解析了青春期启动延迟(性晚熟)的发病机制;在下丘脑衰老过程中,本研究揭示了下丘脑衰老的五大病理特征,并发现了一群新的对大脑衰老与微炎症发生至关重要的细胞类型。
综上所述,本研究主要利用单细胞多组学方法深入探索下丘脑的发育、疾病和衰老,并提出新的概念和理论。
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